杨云 作品数:8 被引量:16 H指数:2 供职机构: 江苏省农业科学院 更多>> 发文基金: 江苏省农业科技自主创新基金 国家自然科学基金 江苏省自然科学基金 更多>> 相关领域: 农业科学 生物学 轻工技术与工程 环境科学与工程 更多>>
阶段性涝渍后棉花叶片几个生理指标的恢复 被引量:6 2011年 为探明不同阶段涝渍胁迫解除后棉花叶片生理特性的恢复,采取池栽试验,分别在盛蕾期(6月24日~7月3日)和花铃期(7月24日~8月2日)对泗棉3号进行渍水处理,比较定型功能期叶片(T1)、迅速伸长期叶片(T2)和平展期叶片(T3)3类在渍水停止时和渍水停止后10 d叶绿素含量和硝酸还原酶活性的变化,以及在渍水停止后20d内净光合速率和整株叶片的氮素含量、可溶性糖含量和叶面积的变化特征。结果表明:盛蕾期渍水停止后5~10d 3类叶片的净光合速率逐渐达到或超过对照(正常灌水处理),花铃期渍水停止后10~15 d 3类叶片的净光合速率达到对照水平;盛蕾期和花铃期渍水停止后10 d 3类叶片的硝酸还原酶(NR)活性均得到恢复;定型功能期叶片(T1)的叶绿素含量未得到恢复,而迅速伸长期叶片(T2)和平展期叶片(T3)的叶绿素含量则呈现明显的增长趋势;盛蕾期胁迫解除后整株叶片的含氮量得到恢复,而花铃期仍低于对照;盛蕾期和花铃期胁迫解除后叶片的可溶性糖均高于对照,但是盛蕾期在渍水停止后20 d已低于对照,花铃期叶片可溶性糖含量仍高于对照;棉花植株叶面积在渍水停止时明显降低,胁迫解除后有所增长,但达不到对照植株叶片水平。说明新生叶片在渍水处理后较容易恢复,而定型功能叶恢复难度较大,盛蕾期涝渍胁迫解除后各叶片的恢复能力较花铃期涝渍胁迫解除后各叶片的恢复能力强。 杨云 刘瑞显 张培通 陈兵林 杨长琴 郭文琦关键词:棉花 渍水 叶片生理特性 蕾花期涝渍胁迫后棉花(Gossypium hirsutum L.)恢复生长的生理机制研究 盛蕾期和花铃期是棉花旺盛生长和产量品质形成的关键时期,在长江以及江淮地区多阴雨寡照天气,并因雨季发生的时期和时段不同,往往对棉花造成不同程度的伤害,使其产量与纤维品质大幅度降低。前人的研究多集中在渍水对棉花造成的伤害,而... 杨云关键词:蕾花期 根系 文献传递 网络资源链接 大蒜内生巨大芽孢杆菌对邻苯二甲酸酯的共代谢降解特性及代谢途径分析 2023年 土壤邻苯二甲酸酯(PAE)污染对生态环境和农产品安全均构成威胁。为实现PAE污染土壤的生物修复,明确共代谢基质对微生物降解PAE的影响机制,从PAE污染的大蒜中筛选获得能降解PAE的内生菌。通过生理生化特征和16S rRNA基因测序对其种属进行了鉴定,并研究了内生菌对6种PAE的共代谢降解特性,优化了共代谢降解条件,初步探索了共代谢条件下内生菌对PAE的降解代谢途径。结果表明:从大蒜中共筛选出3株能降解PAE的内生菌DGB-1、DGB-3和DGB-8,经鉴定3者皆为巨大芽孢杆菌(Bacillus megaterium)。3株菌株均能以6种PAE为碳源生长,但处理3 d后PAE的降解率仅0.89%~10.40%,降解能力较弱。添加D-纤维二糖为共代谢基质后,3株菌株对6种PAE的降解率均显著提升,其中菌株DGB-1和DGB-3处理3 d后能完全降解20 mg/L质量浓度的邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)。以DGB-1为供试菌株,发现吐温80添加量、碳源种类、碳源浓度和接菌量对6种PAE的降解率均有显著影响,最佳降解条件为吐温80添加量0.025%,碳源为D-纤维二糖、浓度为10 mmol/L,接种菌液OD_(600)为0.2。最佳降解条件下,当6种PAE质量浓度为50 mg/L时,邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、DBP、BBP、邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP)和邻苯二甲酸二辛酯(DnOP)在MSM培养基中的降解半衰期分别为9.01 d、2.27 d、2.13 d、1.99 d、7.84 d和6.72 d。菌株DGB-1不携带质粒,其PAE降解基因位于该菌染色体上;菌株DGB-1可通过水解作用完成对DBP、DEHP和DnOP的第一步降解,但水解作用均较弱;菌株DGB-1对6种PAE的降解代谢需要其细胞膜上的呼吸链系统参与,氧化还原反应增强可显著促进菌株DGB-1对6种PAE的降解。本研究为进一步利用内生菌进行PAE污染土壤的生物修复提供理论依据。 肖霞霞 杨云 杨云 冯发运 葛静 葛静 王亚 李勇 马桂珍关键词:内生菌 共代谢 邻苯二甲酸酯 降解途径 一种高通量提取环境中塑化剂的方法 本申请提供了一种高通量提取环境中塑化剂的方法,其具体步骤包括;1)取液体样本于玻璃试管中,添加吐温80、正己烷;或者取固体样本于玻璃试管中,加入乙腈;2)涡旋、超声、离心处理;3)对于液体样本,离心后的上清液,即为提取后... 王亚 余向阳 葛静 陈小龙 黄博文 肖霞霞 杨云溶剂萃取-气相色谱-三重四极杆串联质谱法测定水体和土壤中6种邻苯二甲酸酯 被引量:2 2023年 采用溶剂萃取分离法提取水体和土壤中的邻苯二甲酸酯(PAEs),优化了提取剂及提取步骤,建立了简便、快速、高通量测定水体和土壤样本中6种PAEs的气相色谱-三重四极杆串联质谱法(GC-MS/MS)。结果表明,水样和土样的最佳萃取剂分别为正己烷和乙腈,提取容器和涡旋时间是影响PAEs回收率的关键因素,离心温度、超声时间、提取次数和氮吹等步骤对PAEs回收率影响较小。在最优条件下,在0.5~100μg/L范围内6种PAEs的峰面积与浓度线性关系良好(相关系数R^(2)>0.9926)。选取了1种河水和2种土壤基质,分别在3个加标水平和2个加标水平下验证了提取方法的准确度和精密度,6种PAEs在水体和土壤中的平均回收率分别为85.6%~112.5%和94.3%~114.3%,相对标准偏差均小于10%。方法适用于水体和土壤等环境样本中PAEs残留的监测。 王亚 肖霞霞 杨云 黄博闻 陈小龙 孙星 程金金 葛静 葛静 余向阳关键词:邻苯二甲酸酯 土壤 一株植物内生枯草芽孢杆菌对6种邻苯二甲酸酯的共代谢降解 被引量:2 2023年 从邻苯二甲酸酯(PAEs)污染的青菜(Brassica rapa var.chinensis)中筛选获得1株编号为W34的内生菌。通过生理生化特征和16S rRNA基因测序对该菌进行鉴定,并研究W34对6种PAEs的共代谢降解特性,优化共代谢降解条件,初步探索共代谢基质对W34降解代谢PAEs的影响。结果表明,内生菌W34为枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis),该菌能以6种PAEs为碳源生长,可同时降解邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁基苄基酯(BBP)、邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)和邻苯二甲酸二正辛酯(DnOP)6种PAEs。其中,该菌对DBP和BBP的降解能力较强,20 mg/L质量浓度下DBP和BBP的降解半衰期均小于0.33 d。添加D-纤维二糖为共代谢基质,W34对DMP、DEP、DEHP和DnOP的降解率均显著提升。吐温-80添加量、碳源种类、碳源质量浓度和接菌量对这4种PAEs的降解率均有显著影响。通过单因素试验,得到该菌的吐温-80最佳添加量为0.025%,最佳碳源为蔗糖(浓度为20 mmol/L),最佳接种菌液OD_(600)为0.3。此外,发现菌株W34含有质粒,但其质粒上不含PAEs降解基因,该菌的PAEs降解基因位于细菌的染色体上。菌株W34的粗酶液对6种PAEs均有催化降解活性,蔗糖可显著提高菌株W34胞内酶的催化活性。 杨云 杨云 陈小龙 陈小龙 余向阳 程金金 马桂珍关键词:内生菌 邻苯二甲酸酯 共代谢 降解途径 一种高通量提取环境中塑化剂的方法 本申请提供了一种高通量提取环境中塑化剂的方法,其具体步骤包括;1)取液体样本于玻璃试管中,添加吐温80、正己烷;或者取固体样本于玻璃试管中,加入乙腈;2)涡旋、超声、离心处理;3)对于液体样本,离心后的上清液,即为提取后... 王亚 余向阳 葛静 陈小龙 黄博文 肖霞霞 杨云江苏产区大蒜中邻苯二甲酸酯含量检测及溯源分析 被引量:2 2023年 邻苯二甲酸酯(PAEs)对生态环境和农产品安全的潜在威胁已引起世界各国的广泛关注.在江苏省邳州市大蒜核心产区采集了11种大蒜样品、 106个表层土壤和4种农膜样品,通过GC-MS法分析了大蒜、土壤和农膜中的16种PAEs含量,并通过水培试验研究了邳州主栽大蒜品种大青稞对6种优先控制类PAEs的吸收和运输特征.结果表明,邳州大蒜蒜瓣中主要PAEs种类为邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP),ω(DBP)和ω(DEHP)平均值分别为0.611 mg·kg^(-1)和0.167 mg·kg^(-1),显著高于市售大蒜品种.蒜头中DBP和DEHP含量大小顺序依次为:蒜头皮>蒜瓣皮>蒜瓣.大蒜土壤中的PAEs种类主要为邻苯二甲酸二甲酯(DMP)、邻苯二甲酸二乙酯(DEP)、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、 DBP和DEHP,检出率均为100%.与美国环保署制定的土壤PAEs控制标准比,DMP和DBP含量超过控制标准,超标率分别达100%和63.2%,其他3种PAEs含量均低于控制标准,但ω(DEHP)平均值达486μg·kg^(-1),远高于其他PAEs.农膜样品中检出DMP、 DEP、 DIBP、 DBP、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)和DEHP这6种PAEs,其中DBP和DEHP含量最高,占总PAEs的质量分数为53.7%~63.2%.6种PAEs在残膜中的检出量均显著低于新膜,且全部在大蒜或土壤样品中检出,说明农膜可能是大蒜和种植土壤中PAEs的重要来源.6种优控PAEs中,大蒜对DMP和DEP的转运能力最强,这2种PAEs主要在地上部积累;DBP和BBP在大蒜根系中的富集系数最大(高达57.4和81.5),但向地上部的转运能力却较低,是DBP易在蒜头中积累的重要原因之一;大蒜对DEHP和邻苯二甲酸二正辛酯(DnOP)的富集系数和转运系数相对较低,蒜瓣样品中检出的DEHP可能与其在土壤中的含量较高有关. 王亚 肖霞霞 杨云 冯发运 宋立晓 宋立晓 陈小龙 孙星 李勇 马金骏 余向阳关键词:大蒜 农膜 污染土壤